Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчет по практике Овчинниковой М для распечатки...doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
777.73 Кб
Скачать

1.3.2 Осушка жидких сред

Содержание влаги в органических жидкостях в значительной степени изменяет свойства материалов. В связи с этим их осушка имеет большое значение.

Осушка фреоновых холодильных масел

Надежность и долговечность герметичных холодильных машин во многом зависит от чистоты хладагентов и смазочных масел. До 80 % образующихся во фреоновых холодильных машинах загрязнений, вызывающих коррозию системы и, в конечном итоге, сгорание встроенных электродвигателей связано с присутствием влаги. При осушке масла цеолитами без связующего степень осушки, время защитного действия слоя и динамическая активность значительно возрастают.

Осушка трансформаторного масла

Методы осушки трансформаторного масла цеолитами и дегазации масла разработаны на основании процессов массопередачи. При адсорбционном методе контактирование масла с цеолитами проводится при обычных температурах и вследствие этого не вызывает окислительных процессов, протекающих при нагреве. Процесс адсорбции широко используется для восстановления отработанных трансформаторных масел, для снижения диэлектрических потерь свежих трансформаторных масел, при осушке масла цеолитами, в фильтрах непрерывной регенерации масла трансформаторов и

т. д [7].

1.3.3 Адсорбционное разделение газов и паров

Разделение веществ на основе молекулярно-ситовых свойств цеолитов

Строение цеолитов позволяет осуществлять разделение всевозможных химических соединений, размеры молекул которых, находятся в интервале значений радиусов входов в поры цеолитов. Использование молекулярно-ситовых свойств цеолитов позволяет осуществлять процессы очистки изопентана от примеси н-пентана, выделения нормальных парафинов из керосиново-лигроиновых фракций, выделения нормальных олефинов из смеси с другими углеводородами, выделения нормальных парафинов из продуктов изомеризации пентан-гексановой фракции и т. п. Данные процессы имеют большое значение в технологии получения высококачественных моторных топлив. Наряду с этим, применение молекулярных сит типа цеолитов позволяет осуществлять процессы разделения газов, например производить очистку аргона от кислорода.

Короткоцикловая безнагревная адсорбция

Установки короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА) предназначены для очистки газов методом адсорбции при повышенном давлении и регенерации адсорбента при снижении давления. отличительной особенностью метода короткоцикловой безнагревной адсорбции является то, что он осуществляется в безнагревных условиях (без подвода тепла на стадии регенерации). В настоящее время в промышленности функционируют адсорбционные установки для выделения гелий-концентрата и получения чистого гелия, установки для извлечения и концентрирования водорода, метана и монооксида углерода [8].

1.4 Технические характеристики фенилона

Фенилон является ароматическим полиамидом. При температурах до 300 ˚С имеет аморфную структуру, затем размягчается и в интервале температур 340 - 360 ˚С быстро кристаллизуется, плавится при температуре 430 ˚С. Длительно может работать при температуре 250—260°С (t пл = 430°С), морозостоек (даже при температуре жидкого азота), имеет повышенную стойкость к радиации и химическую стойкость.По теплостойкости, химической стойкости, радиационной стойкости и антифрикционным свойствам значительно превосходит обычные полиамиды [9].

Фенилон получают поликонденсацией дихлор-ангидрида изофталевой кислоты и м-фенилендиамина в эмульсии или растворе. Фенилон – полимер белого цвета, молярная масса 20 000–120 000. Растворяется в концентрированной серной кислоте, диметилацетамиде и диметилформамиде, содержащих добавки, например LiCl или CaCl2; не горит, химически устойчив в кипящей воде, к действию топлив, масел, некоторых минеральных и органических кислот, щелочей, стоек к действию радиации, поражению плесневыми грибками. Изделия из фенилона характеризуются высокими прочностью (при сжатии и изгибе 240 Мн/м2, или 2409 кгс/см2) и диэлектрическими свойствами (тангенс угла диэлектрических потерь 0,01). Фенилон применяют для получения волокна, электроизоляционной бумаги, лака и плёнок, а также как конструкционный и антифрикционный материал в электротехнической, радиотехнической и машиностроительной промышленности. По прочности фенилон превосходит показатели

всех известных пластмасс, уступая лишь стеклопластикам. Уникальные прочность и термостойкость этого материала объясняются наличием большого количества ароматических колец и сильным межмолекулярным взаимодействием, обусловленнымводородными связями. [10].

Фенилон - термостойкий пластик рекомендуется для замены конструкционных и электроизоляционных пластмасс не выдерживающих повышенных температурных и механических воздействий, для замены металлов для облегчения силовых деталей, повышения их износостойкости. Из фенилона изготовляют подшипники, уплотнительные детали запорных устройств, зубчатые колеса, детали электрорадиопередач. Предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях: при больших статических и динамических нагрузках, в широком ин интервале температур и при большом трении, излучении. Сохраняет конструкционные свойства как при очень высоких, так и при очень низких температурах(от -100 до +260 ) [11].

Технические характеристики:

Плотность г/см3 - 1,32

Разрушающее напряжение на изгиб, МПа, не менее - 160

Ударная вязкость, КДж/ м2, не менее - 35

Теплостойкость по Мартенсу - 270

Морозостойкость , °С – 70

В данной работе используется Фенилон С2-В. Он предназначен для получения полупроницаемых полых волокон. Фенилон С2-В относится к трудносгораемым нетоксичным материалам. Внешний вид - мелкодисперсный порошок от белого до желтого цвета.

Существуют несколько марок фенилона:

  • П (ТУ 6-05-221-101—71) — тонкий дисперсный порошок белого цвета с насыпной плотностью 0,1—0,2 г/см3;

  • С1 (ТУ 6-05-221-101—71) — тонкий порошок розоватого цвета с насыпной плотностью 0,2—0,3 г/см3, предназначенный для изготовления различных деталей, которые могут работать в течение 2000 ч при температуре от —60 до + 250°С ;

  • С2 (ТУ 6-05-221-226—72) — белый тонкий порошок с насыпной плотностью 0,2— 0,4 г/см3. Предназначаются для изготовления пластмассовых изделий методом прямого прессования.

Промышленностью выпускаются также следующие марки фенилона ВА — предназначен для получения волокна и электроизоляционной бумаги, с температурой эксплуатации 200—250°С; ВБ1, ВБ2 и ВБ3 (цифра означает удельную вязкость) — для получения волокна [12].